2013年6月11日,“神舟十号”发射成功,两天后“神舟十号”与“天宫一号”成功对接,对接后组合体沿距地面高度为h的圆形轨道做圆周运动.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,求:
(1)地球质量;
(2)“神舟十号”与“天宫一号”组合体的运行周期T.
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(8分)2013年6月11日,“神舟十号”发射成功,两天后“神舟十号”与“天宫一号”成功对接,对接后组合体沿距地面高度为h的圆形轨道做圆周运动。已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,求:
地球质量M;
“神舟十号”与“天宫一号”组合体的运行周期T
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2013年6月11日,“神舟十号”发射成功,两天后“神舟十号”与“天宫一号”成功对接,对接后组合体沿距地面高度为h的圆形轨道做圆周运动.已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,求:
(1)地球质量;
(2)“神舟十号”与“天宫一号”组合体的运行周期T.
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我国自主研制的首艘货运飞船“天舟一号”发射升空后,与已经在轨运行的“天宫二号"成功对接形成组合体。假设组合体在距地面高度为h的圆形轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球的半径为R,地球表面处重力加速度为g。求:
(1)组合体的加速度大小a;
(2)组合体的线速度大小v0。
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2012年6月18日,搭载着3位航天员的神舟九号飞船与在轨运行的天宫一号顺利“牵手”.对接前天宫一号进入高度约为的圆形对接轨道,等待与神舟九号飞船交会对接.对接成功后,组合体以的速度绕地球飞行.航天员圆满完成各项任务后,神舟九号飞船返回地面着陆场,天宫一号变轨至高度为的圆形自主飞行轨道长期运行.则
A.3位航天员从神舟九号飞船进入天宫一号过程中处于失重状态
B.天宫一号在对接轨道上的周期小于在自主飞行轨道上的周期
C.神舟九号飞船与天宫一号分离后,要返回地面,必须点火加速
D.天宫一号在对接轨道上的机械能和在自主飞行轨道上的机械能相等
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神舟十号于2013年6月11日成功发射,在轨飞行15天,升空后再和目标飞行器天宫一号对接,并首次开展中国航天员太空授课活动。手控交会对接 是中国航天事业的历史新高度,是中国航天强国梦的新起点。据预测,2020年前后,中国将走进更强大的太空时代。假设中国宇航员在某行星上从高75m处自 由释放一重物,测得在下落最后1s内所通过的距离为27m.求:
(1)重物下落的总时间;
(2)该星球表面的重力加速度.
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2013年6月13日13时18分,“神舟10号”载人飞船成功与“天宫一号”目标飞行器交会对接.如图所示,“天宫一号”对接前从圆轨道Ⅰ变至圆轨道Ⅱ,已知地球半径为R,轨道Ⅰ距地面高度h1,轨道Ⅱ距地面高度h2,则关于“天宫一号”的判断正确的是
A.调整前后线速度大小的比值为
B.调整前后周期的比值为
C.调整前后向心加速度大小的比值为
D.需加速才能从轨道Ⅰ变至轨道Ⅱ
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2013年6月13日13时18分,“神舟10号”载人飞船成功与“天宫一号”目标飞行器交会对接.如图所示,“天宫一号”对接前从圆轨道Ⅰ变至圆轨道Ⅱ,已知地球半径为R,轨道Ⅰ距地面高度h1,轨道Ⅱ距地面高度h2,则关于“天宫一号”的判断正确的是
A.调整前后线速度大小的比值为
B.调整前后周期的比值为
C.调整前后向心加速度大小的比值为
D.需加速才能从轨道Ⅰ变至轨道Ⅱ
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2013年6月13日,搭载聂海胜、张晓光、王亚平3名航天员的“神舟十号”飞船与“天宫一号”目标飞行器在离地面343 km的近圆形轨道上成功实现自动交会对接.已知引力常量为G,则下列说法正确的是( )
A. “天宫一号”的运行速度小于第一宇宙速度
B. 由“天宫一号”运行的周期和轨道半径可以求出“天宫一号”的质量
C. 在太空中可通过拉力和加速度传感器测出聂海胜的质量
D. 当航天员王亚平进行“天宫授课”站着不动时,她受到的合力为零
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2011年11月3日凌晨l时13分,“神舟八号”飞船与“天宫一号”成功对接成组合体,全国上下为之振奋。如图所示,假设发射飞船的火箭,某段时间内由地面竖直向上运动,该段时间内其竖直方向上的v-t图象可简化为如图所示,由图象可知
A.0~t1时间内火箭的加速度小于t1~t2时间内火箭的加速度
B.在0~t2时间内火箭上升,t2~t3时间内火箭下落
C.t2时刻火箭离地面最远
D.t3时刻火箭回到地面
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天宫二号于2016年9月15日成功发射,它将和随后发射的神舟十一号飞船在空间完成交会对接,成为我国第一个真正意义上的空间实验站.天宫二号进入运行轨道后,其运行周期为T,距地面的高度为h,已知地球半径为R,万有引力常量为G。若将天宫二号的运行轨道看做圆轨道,求:
(1) 地球质量M;(2) 地球的平均密度。
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